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镁复合材料、电子设备及其制备方法。镁复合材料包括:模量增强体和合金基体;合金基体包括金属镁和与可以与金属镁形成强化相的强化金属。合金基体包括金属镁和强化金属,强化金属可以与金属镁形成强化相,强化相依附于模量增强体析出,并位于模量增强体与金属镁之间可以起到协调模量增强体与金属镁的界面结合性的作用,抑制在模量增强体与金属镁界面处裂纹的产生,提升镁复合材料的强度和塑性。位于模量增强体与金属镁之间的强化相可以为热能和载荷在模量增强体与金属镁之间的传递提供传递媒介作用,进而保证热能和载荷可以顺利在模量增强体与金属镁之间传递,进而提升镁复合材料的导热性及导电性能。
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本发明属于复合材料技术领域,提供一种PC/PET复合材料及其制备方法,该PC/PET复合材料,包括以下重量份的原料:PET树脂35~65份、PC树脂5~40份、无机功能材料4~40份、增韧剂3~10份、抗氧剂0.2~2份、偶联剂0.2~2份和分散润滑剂0.2~2份;其中,所述无机功能材料包括α‑氧化铝晶须和纳米针状硅灰石,所述α‑氧化铝晶须与纳米针状硅灰石的质量比为1~5:1。该PC/PET复合材料通过添加无机功能材料α‑氧化铝晶须和纳米针状硅灰石,再配合其他助剂,能够有效改善其机械强度和耐高温性能。
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本发明公开了一种长链脂肪酸纤维素酯的绿色制备方法。该方法先将烘干的纤维素原料加入到混合离子液体中,在氮气保护下,恒温加热搅拌,将得到的溶液降温,加入脂肪酶、长链脂肪酸甲酯,脂肪酶用量为纤维素质量的2%~50%,长链脂肪酸甲酯与纤维素的摩尔比为1:1~8:1,?20℃~80℃下反应1~8h。反应结束,待溶液冷却后加入无水乙醇进行洗涤、离心,去除上清液,得到的沉淀物在40~80℃下真空干燥12~48h,即获得本发明的长链脂肪酸纤维素酯。本产品具有加工温度低、在非极性溶剂中溶解性能优良、与疏水性聚合物有较好的相容性等优点,在包装材料、膜材料、生物降解塑料、药物缓释剂、光学材料等领域具有广泛的应用价值。
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本发明公开了一种ABS‑PMMA复合材料及其制备方法和应用。以所述复合材料的总重量计,所述复合材料的用料包括:65~85重量%ABS树脂、5~25重量%PMMA树脂、0.1~0.6重量%抗氧剂、4~7重量%润滑剂、0.5~3.5重量%金属粉末、1.6~3重量%珠光颜料和0.2~0.8重量%白油。本发明提供的复合材料力学性能较好,且具有高的流动性和金属效果,能够直接用于注塑成型得到不同的外观形状,节省了传统的喷涂过程带来的物料成本和人力成本,避免喷涂过程对环境的污染以及对人体的危害。
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本发明公开了一种PS复合材料,涉及高分子材料技术领域。所述PS复合材料包含如下重量份的成分:PS 50~100份、SBS 5~30份、增韧剂1~20份、发泡剂0.1~2份和加工助剂1~4份;所述增韧剂为SEBS和SEBS接枝物中的至少一种。以上述成分制备的PS复合材料可以高效清洗PS生产设备中的其他残留物,如ABS、PC/ABS材料等。相比于PS生产原料,只需使用少量的上述PS复合材料即可使生产设备干净、无污染物残留。
本发明涉及电活性物质修饰MOF复合材料的电化学免疫传感器及其制备与应用,本发明的电化学免疫传感器由Cu2+修饰金属‑有机框架复合材料、[Fe(CN)6]3‑修饰金属‑有机框架复合材料作为多组分同时检测的信号标签;Au/rGO复合材料制得的免疫传感器平台构建而成。本发明的电化学免疫传感器具有线性范围宽、灵敏度高、选择性好、绿色简单等优点,为同时检测临床血清中急性心肌梗死(AMI)的两种生物标志物提供了一种有效的方法,在AMI早期准确诊断方面具有一定的应用潜力,并对其他相关生物标志物的检测具有启发意义。
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本发明公开了一种户外灯具用复合材料,属于化工材料领域,它包 括按重量百分比计算的:EPM2离子树脂45%、粘附油漆材料3%、抗氧 剂及紫外线吸收剂2%、活性纳米碳酸钙45%、防火剂5%、液体分散剂 MFA 0.25%和润滑剂E蜡0.25%。本发明还公开了此种户外灯具用复合环 保材料的制备方法。本发明的户外灯具用复合材料,配方简单,成本低、 防火、绝缘、强度高、韧性好、油漆附着力强、不变形;制成灯具产品工 艺简单、易生产、成本低、外观精美、立体性强、线条生动,具有防火、 绝缘等安全性,弥补了现在所有材料的缺陷,是灯饰行业中的一大突破。 适合国际环保趋势,能回收再生,起到节约社会能源作用。
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本实用新型提供一种复合材料结构汽车B柱,包括金属外板、碳纤维加强板、泡沫铝缓冲板和金属内板,所述碳纤维加强板和泡沫铝缓冲板填充在金属外板和内板之间,所述碳纤维加强板位于泡沫铝缓冲板的上方。具体地,所述碳纤维加强板位于金属外板内侧上端,所述泡沫铝缓冲板位于金属外板内侧下端。本实用新型复合材料结构汽车B柱提供了一种通过在内、外设置金属外板和金属内板,在金属内板和金属外板之间设置碳纤维加强板和泡沫铝缓冲板的技术方案。本实用新型复合材料结构汽车B柱重量轻、安全性能好、碰撞吸能性能好及结构牢固稳定等优点。
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本发明公开了一种抗紫外高强度复合材料,所述复合材料按重量组份包括:PA树脂25‑40份,PP树脂35‑55份,玻璃纤维30‑60份,植物纤维6‑14份,相容剂5‑12份,抗氧化剂0.4‑0.9份,填充剂15‑35份,阻燃剂2‑8份。本发明提供了一种抗紫外高强度复合材料,本复合材料具有较好的抗紫外性以及高强度,可以广泛应用于各个领域。
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本发明提供一种能够实现双向感应的基于双向形状记忆的温度传感高分子复合材料,能够实现在温度下变形,具体的是在一个持续外力下,先温度升高时膜被拉伸至平衡,冷却后固定形状电信号下降至平衡,然后低电压下(避免热效应),温度升高时,该复合材料能够实现不同程度的形状上升,电导率也随之上升,撤去刺激时,复合材料下降至平衡,电导率也随之缓慢下降至平衡。技术方案为:一种具有双向形状记忆的温度传感高分子复合材料,由如下组分和质量百分数组成:纳米导电材料,用量为1%‑2%;弹性网络结构形状记忆高分子材料,用量为39%‑99%;可逆结晶相的PCL材料,用量为0%‑59%。
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本发明公开了一种复合材料成型加工涂装方法,包括如下步骤:S1:复合材料成型,S2:对取出的毛坯品进行机加工,具体包括:S2.1:首先去毛刺和锋边;S2.2:对经过处理的毛坯品进行机加工;S3:对经过机加工处理的半成品进行涂装,最后进行抛光和包装,制成复合材料成品。本发明的复合材料成型加工涂装方法具有工艺简单,能够降低能源消耗及人工成本,并且能够满足安全生产的要求。
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本发明提供一种基于旋压变形的颗粒增强的钛铝复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将冷轧钛合金TA18板和铝合金LY12板材作为爆炸焊接初始坯料,对冷轧钛合金TA18板进行机械打磨处理,对铝合金LY12进行酸洗钝化处理;将处理好的TA18和LY12板材进行爆炸焊接,TA18在下,LY12在上,在LY12上表面涂抹耐热黄油作为保护层,爆炸焊接采用硝铵混合炸药,然后进行软化退火、冷轧加工、热处理强化、多辊矫平处理,得到钛铝复合材料;将钛铝复合板材作为旋压坯料装在颗粒增强体的芯摸上,采用热旋压开坯的方法得到基于旋压变形的颗粒增强的钛铝复合材料。本发明制备的钛铝复合材料高强轻质,综合性能优异。
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本实用新型公开了一种耐腐蚀PTFE基复合材料管材,涉及管道技术领域,一种耐腐蚀PTFE基复合材料管材,包括第一管道,所述第一管道的左端设置有第二管道,第二管道的左端固定连接有对接头,第一管道包括耐磨层、中空层和耐腐蚀层,耐磨层的内侧粘合连接在中空层的外侧,该耐腐蚀PTFE基复合材料管材,可以在第一管道的基础时增加一个支撑端,进而增加第一管道的耐挤压效果,进而提高了第一管道的坚硬度,以及通过喇叭状的接收槽可以使第一管道内侧产生的造成,通过接收槽的收集进入通槽的内壁,进而通过通槽上相互连通的接收槽实现消除第一管道内壁被点对点撞击发生的噪音,大大的提高了第一管道使用的寿命和降噪效果。
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本实用新型公开了一种热固性复合材料挤压设备,涉及热固性复合材料加工技术领域,包括挤压设备本体,所述挤压设备本体的内部底端中部滑动安装有第一滑块,且第一滑块的上表面固定有挤压下模,所述第一滑块的一侧面安装有第一丝杆,所述挤压设备本体的前表面下端安装有第一电机;在所述挤压设备本体的内部两侧一端均安装有第二滑块,且第二滑块的一端固定有安装盘,两个所述安装盘之间转动安装有安装转杆,且安装转杆的外表面两端均固定安装有连接板。当热固性复合材料挤压成型后,通过第一电机转动,使得第一丝杆与第一滑块螺纹转动,进而带动第一滑块沿第一滑槽滑动,带动挤压下模移动至挤压设备本体的外侧。
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本发明提供一种多孔硅/石墨烯复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将氢氧化钙悬浊液与多孔二氧化硅混合,通入反应气体进行反应,得到多孔二氧化硅/碳酸钙复合材料;(2)将步骤(1)得到的复合材料与还原剂混合,进行热还原反应。本发明提供的方法可实现多孔硅与石墨烯在原子尺寸上的掺杂,所制备的复合材料应用于锂离子电池负极时,具有高的首次容量、首次库仑效率以及良好的循环性能。
本发明属于生物纳米复合材料及组织工程技术领域,公开了一种甲壳素晶须/壳聚糖纳米纤维双重增强生物降解聚酯纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明制备方法是将甲壳素晶须和生物降解聚酯采用静电纺丝法或3D打印成型法得到甲壳素晶须增强的生物降解聚酯纤维支架,再利用热致相分离法将壳聚糖纳米纤维网络引入纤维支架中,得到甲壳素晶须/壳聚糖纳米纤维双重增强生物降解聚酯纤维复合材料。本发明方法得到甲壳素晶须增强的生物降解聚酯纤维支架,壳聚糖纳米纤维贯穿于纤维支架的内部及纤维表层的复合材料,其兼具良好亲水性,优异力学性能、细胞亲和性和促骨组织愈合能力,可应用于生物医学领域,特别作为骨组织修复材料具有良好的应用前景。
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本实用新型涉及一种切割装置,尤其涉及一种智能制造用复合材料板材切割装置。本实用新型的技术问题:提供一种能够对材料板进行夹紧并且精准度较高的智能制造用复合材料板材切割装置。本实用新型提供了这样一种智能制造用复合材料板材切割装置,包括有底座、安装架、支撑板、切刀、切割装置、进料装置和出料装置,底座顶部一侧中部设有安装架,底座顶部一侧对称设有支撑板,底座顶部一侧设有切割装置,切割装置的某个部件上设有切刀,支撑板上部之间设有进料装置,底座顶部一侧设有出料装置。本实用新型通过切刀、切割装置、进料装置和出料装置的配合,能够自动对材料板进行间歇性传输和切割,保证切割出来的材料板长度一致。
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本发明公开了一种POM/TPU抗菌复合材料及其制备方法,涉及高分子复合材料领域。所述的POM/TPU抗菌复合材料包含以下重量份组分:POM 60~90份,TPU 10~30份,相容剂3~10份,抗菌剂0.3~3份,偶联剂0.2~1份,抗氧剂0.2~3份,润滑剂0.2~3份。本发明制备的POM/TPU抗菌复合材料具有优异的缺口冲击性能,优异的抗菌效果,优良的综合性能。
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抗静电的聚苯乙烯高分子复合材料包含以重量份数计的如下组分:聚苯乙烯60~100份,碳纳米管1~10份,增韧剂1~15份,抗氧剂0.1~1份,润滑剂0.3~3份,分散剂1~10份,偶联剂0.1~3份,填充剂0~20份,相容剂1~5份。本发明还提供了一种制备抗静电的聚苯乙烯高分子复合材料的方法。本发明通过加入重量百分比为1~6%的碳纳米管为抗静电剂,使聚苯乙烯高分子复合材料表面光泽度好,具有良好的力学性能和尺寸稳定性,易加工成型,且材料的抗静电效果明显、均匀,电阻率可达103‑108Ω·m,不仅能起到快速的抗静电作用,而且还具有永久性。另一方面,在制备聚苯乙烯高分子复合材料过程中不会用到大量的溶剂,抗静电剂用量小,易于量产和推广,不会污染所要包装的产品和周围的环境。
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本发明公开了一种泥状复合材料的自动搅拌压片机,包括机架、液压四柱压力机、清扫刮料装置、第一刮料装置、第一滑板驱动装置、第二刮料装置及第二滑板驱动装置,所述液压四柱压力机设于机架中部,所述第一刮料装置设于机架左侧,所述第一滑板驱动装置设于第一刮料装置底部,所述第二刮料装置设于机架右侧,所述第二滑板驱动装置设于第二刮料装置底部。本发明通过第一刮料装置或第二刮料装置对泥状复合材料进行搅拌收拢成团,再送至液压四柱压力机内进行压片,往复多次,直至泥状复合材料被均匀压制,整个过程自动进行,节省人力;液压四柱压力机可与第一刮料装置或第二刮料装置同时工作,两工位同步进行,提高工作效率,节约成本。
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本发明提供了一种颗粒型双/多金属复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:S1:分别对金属基体和至少一种金属颗粒粉末进行预处理;S2:利用激光束以预设加工路径对金属基体进行加热以形成熔池,同时利用载气和粉路通道设计将至少一种金属颗粒粉末同轴地送至激光束下方并进入熔池,通过不与金属基体产生反应的气体在熔池外周形成保护氛围,在金属基体上形成双/多金属复合层;S3:重复步骤S2,在单一道次双/多金属复合层的两侧搭接下一加工道次的双/多金属复合层,制得颗粒型双/多金属复合材料。上述制备方法不受空间限制地制备具有不同分布特征和一定厚度的的颗粒型双/多金属复合材料,并且能够提高和改善金属基体的表面综合性能。
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本发明提供了一种硅碳复合材料、其制备方法、锂电池负极材料及锂电池。该制备方法包括:步骤S1,将纳米硅、碳源、刻蚀剂、粘结剂及溶剂进行混合,得混合物;步骤S2,将混合物进行一次碳化处理,得到类石墨烯碳膜包覆硅材料;步骤S3,将类石墨烯碳膜包覆硅材料、碳系列导电剂和高分子导电剂进行混合、压实成型,得成型料坯;以及步骤S4,将成型料坯进行二次碳化处理,得到硅碳复合材料;其中,刻蚀剂为碱金属盐。本申请通过上述一次碳化处理与二次碳化处理的协同作用,得到了循环寿命和倍率性能更好的硅碳复合材料。
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本发明公开了一种耐磨钛合金复合材料及其制备方法,本发明方法首先将不规则的钛合金粉末与高强度碳化硼陶瓷颗粒按一定配比一起加入混料机中进行混合从而使尺寸更小的碳化硼颗粒在粉末钛中分布均匀且部分吸附在钛合金基体材料粉末的表面,然后将混合均匀的混合粉末置入模具中进行简单的模压成形制成生坯,最后对生坯进行一个致密化烧结,即可获得本发明耐磨钛合金复合材料。所制备的耐磨钛合金复合材料内部有新的增强相生成,这些高硬度的增强相使钛合金硬度得到提高且在摩擦过程中通过承担部分载荷来提高材料耐磨性。
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本发明属于污水处理技术领域,特别涉及一种硫化改性的零价铁铝复合材料及其制备方法和应用。该零价铁铝复合材料具有三层核壳结构,由内到外依次包括零价铝内核、零价铁中间层、硫化亚铁外壳。本发明的零价铁铝复合材料对污染物具有很好的去除效果,具有高去除容量。同时,由于零价铝处于最内层,被零价铁和硫化亚铁包裹,与污染物反应的过程中不会与污染物直接反应,因而不会释放出有毒的副产物(Al3+),无二次污染。
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本发明公开了一种聚酰胺基LDS复合材料及其合成方法,所述聚酰胺基LDS复合材料由以下原料合成得到:己二胺、对苯二甲酸、己内酰胺、反应型磷系阻燃剂[(6‑氧代‑6H‑二苯并[C,E][1,2]氧磷杂己环‑6‑基)甲基]丁二酸、二氧化硅溶胶包覆的铜铬黑、有机改性蒙脱土和四甲基哌啶胺。该聚酰胺基LDS复合材料具有优异力学性能、阻燃性能和可直接激光成型性,可应用于RF天线、传感器、连接器等产品。
本发明公开了一种高红外渗透率的玻纤增强MBS复合材料及其制备方法和应用,涉及高分子材料领域。MBS复合材料包括MBS树脂、PMMA树脂、玻璃纤维、硅氧烷偶联剂、润滑剂、抗氧剂、有机色粉,MBS树脂的维卡软化温度为78‑99℃。本申请添加的PMMA树脂可以促进玻璃纤维与MBS树脂的相容性,提高玻璃纤维在树脂基体中的分散度,从而保持材料具有较高的红外渗透率;此外,利用有机色粉分散在树脂体系中,可以有效降低可见光透过率,且不影响红外光的渗透效果,最终可以获得高红外渗透率低可见光透过率的MBS复合材料。
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本发明属于陶瓷材料的技术领域,尤其涉及一种基于外场辅助技术的氮化硅基梯度复合材料及其制备方法。本发明的制备方法,包括:将Si3N4基体材料,导电第二相材料,氧化铝稀土氧化物的混合物和溶剂混合,得到氮化硅基复相陶瓷浆料;将氮化硅基复相陶瓷浆料经干燥和造粒后,得到氮化硅基复相陶瓷混合粉末,将至少两种氮化硅基复相陶瓷混合粉末依次置于模具中,再进行放电等离子烧结,得到氮化硅基梯度复合材料。其中,相邻两层氮化硅基复相陶瓷混合粉末的导电第二相材料的粒径、种类和添加比例至少一项不相同。本发明能快速精确可控制备不同氮化硅物相组成/显微结构/性能的氮化硅基梯度复合材料。
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本发明公开了一种高强度高耐热的木塑复合材料及其制备方法,属于木塑材料领域。本发明所述木塑复合材料的组分中高流动性的聚烯烃类流动改性剂和超支化聚合物作为界面改性剂相搭配,有效包覆植物纤维组分,可有效提升植物纤维和聚烯烃的相容性,同时通过协同作用增强材料的力学强度和耐热性能,提升其热变形温度,即使在高温状态下长时间使用也不会出现粉化等现象,使用范围得到拓宽。本发明还公开了所述高强度高耐热的木塑复合材料的制备方法及其在制备家电零件中的应用。
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本发明公开了一种非线性电导环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。一种环氧树脂复合材料,包括以下组分:负载改性碳化硅的纤维素气凝胶、环氧树脂、固化剂和促进剂;负载改性碳化硅的纤维素气凝胶中的改性碳化硅为偶联剂改性碳化硅。本发明的环氧树脂复合材料实现了较低的开关场阈值和较高非线性指数,实现场致电导非线性和导热性能的协同优化。
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